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      <p class="as">金星（Venus）</p>
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        金星（Venus）是太阳系中由内到外第三颗行星。[1]在太阳系的所有行星中，金星在大小、质量和与太阳的距离上最像地球。金星早已被古人所知。它在天空中有明显的变化，如类似于月球的相位。而伽利略在4个多世纪前就开始了研究。<br><br>

        在现代，金星一直是太阳系中访问量最大的行星之一——自20世纪60年代初以来，苏联、美国、欧洲和日本已经派出了近40艘宇宙飞船前往那里。轨道器探测了金星的硫磺云、测量了它的大气结构和成分；着陆器拍摄了部分它的表面景观、化学分析仪器还检测了它的岩石。<br><br>
        特征<br><br>
        早期观点<br><br>

        早期艺术家想象的金星表面景观1<br><br>

        早期艺术家想象的金星表面景观2<br><br>
        在20世纪初，天文学家估计，金星的大气主要由氮组成，并含有大量二氧化碳，表面压力估计在5到300巴之间，温度在267°C到480°C或更高。并且，金星表面可能存在液态海洋。基于这些观点，早期的金星着陆器（例如金星4号）设计为承受18巴的压力和高达400°C的温度，并且可以漂浮，甚至包括一个糖锁，它在水上着陆时会溶解，从而触发信号传回地球。[3]<br><br>

        在不断的着陆尝试后，苏联人确信金星的环境远比之前想象得恶劣。在若干次改进之后，从金星7号开始的着陆器成功地适应了金星表面的恶劣环境，并发回了一系列令人难以置信的数据——如果地狱真实存在的话，那就在金星表面。<br><br>

        探测成果<br><br>
        一系列的探测结果表明，地球和金星有许多相似的特征，比如大小、密度和大气的存在。然而，它们也显示出重要的差异。尽管这两颗行星很有可能是由同一种硅酸盐岩石构成的，而且内部也可能相似，但金星似乎不像地球那样有磁场。<br><br>

        金星比地球离太阳更近，接受的太阳辐射几乎是地球的两倍。虽然这两颗行星都有大气层，但金星的大气密度比我们的大得多，几乎完全由二氧化碳组成，高空云层中夹杂着硫酸液滴。这种厚厚的大气二氧化碳覆盖层将固体表面和大气之间的热辐射截留起来，形成了强烈的温室效应。任何曾经存在的液态水早已消失：今天的金星已经干涸。<br><br>

        苏联登陆器（如金星13号和金星14号）照片和化学分析实验表明，着陆器所在地的岩石是玄武质的，就像地球海底的岩石或是由渗出的火山熔岩流形成的岩石。

        金星的大比例尺地理已经被地球上的雷达研究、1978年的先驱者-金星1号、先驱者-金星2号以及1983年苏联的金星15号、金星16号任务所揭示。金星的大部分地区要么是起伏的高地平原（显然是由古老的地壳岩石组成），要么是平坦的低地地区。有两个主要的“大陆”：阿佛洛狄忒（Aphrodite），以希腊语相当于女神维纳斯的名字命名，和伊什塔（Ishtar），以巴比伦语里的女神维纳斯命名。后者在地质学上似乎更年轻。伊什塔大约有澳大利亚那么大，而阿佛洛狄忒差不多和南美洲一样大。从伊什塔高地突出的是太阳系中最高的山脉之一，高10800米的麦克斯韦山（Mount
        Maxwell）。另外两个可能来自火山和构造的高地地区，α平原和β平原也非常突出。[2]<br><br>


        这张由计算机处理的先驱者金星任务图片显示了伊什塔大陆的一部分。中心是麦克斯韦山，它高10800米，比珠穆朗玛峰还高。有证据表明这座巨大的山是一座活火山。拉克什米高原（Lakshmi
        plateau）比金星平均水平高出4到5公里，北部和西北部都是山脉。这个高原被认为是由覆盖在地壳隆起部分上的薄熔岩组成的。[2]<br><br>
        轨道转移<br><br>
        <br><br>
        金星5号的轨道，类似于霍曼转移[4]<br><br>
        <br><br>
        典型的转移等高线图。横轴为出发时间，纵轴为到达时间。等高线表示delta-V[4]<br><br>
        近似而言，最佳轨道是椭圆霍曼转移轨道。即在远日点与地球轨道相切，在近日点与金星轨道相切。每隔583.92天（金星的同向周期）会出现一个发射窗口，在此期间可以从地球出发到达金星。<br><br>

        行星轨道不是共面或完全圆形的，还存在各种扰动。考虑这些时，人们发现，每5个小周期后，地球和金星的相对构型会几乎完全重复。<br><br>
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